[发明专利]一种内嵌式触摸显示屏、其驱动方法及显示装置在审
申请号: | 201510350194.2 | 申请日: | 2015-06-23 |
公开(公告)号: | CN104898887A | 公开(公告)日: | 2015-09-09 |
发明(设计)人: | 杨盛际;董学;薛海林;王海生;陈小川;陈希;谢建云;刘红娟;刘英明;赵卫杰;刘建涛 | 申请(专利权)人: | 京东方科技集团股份有限公司;北京京东方光电科技有限公司 |
主分类号: | G06F3/041 | 分类号: | G06F3/041;G09G3/32 |
代理公司: | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 11291 | 代理人: | 黄志华 |
地址: | 100015 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | 本发明公开了一种内嵌式触摸显示屏、其驱动方法及显示装置,以至少两个子像素为一个子像素组,不同子像素组的阴极层之间相互独立,即相当于将现有技术中整面设置的阴极层进行分割,各子像素组的阴极层通过导线与驱动芯片相连,从而利用阴极层复用为自电容触控电极,驱动芯片通过导线检测阴极层的电容值变化以判断触控位置,从而实现触控功能。并且在该触摸显示屏中,驱动芯片在第四阶段向子像素电路的各信号端以及阴极层输出的信号是在第三阶段输出的信号的基础上叠加了相同的触控扫描信号,可以实现子像素电路各模块的工作状态与第三阶段时是相同的,以保证能够正常显示,从而实现一种基于有机电致发光显示屏的内嵌式触摸显示屏。 | ||
搜索关键词: | 一种 内嵌式 触摸 显示屏 驱动 方法 显示装置 | ||
【主权项】:
一种内嵌式触摸显示屏,包括阵列基板,位于所述阵列基板上的若干子像素,所述子像素包括有机发光器件和与所述有机发光器件电连接的子像素电路;其中,所述有机发光器件包括依次位于阵列基板上的阳极层、发光层和阴极层;其特征在于,以至少两个子像素为一个子像素组,属于不同子像素组的阴极层之间相互独立;所述触摸显示屏还包括:用于向各所述子像素电路的各信号端以及各所述子像素组的阴极层输出信号的驱动芯片;其中,所述子像素电路包括:数据写入模块,补偿模块,复位控制模块、发光控制模块、驱动控制模块、数据信号端、写入控制信号端、复位控制信号端、发光控制信号端、补偿控制信号端、第一参考信号端和第二参考信号端;其中,所述数据写入模块的输入端与数据信号端相连,控制端与写入控制信号端相连,输出端与第一节点相连,所述第一节点为所述数据写入模块与所述驱动控制模块的连接点;所述发光控制模块的输入端与所述第一参考信号端相连,控制端与所述发光控制端相连,输出端与第二节点相连,所述第二节点为所述发光控制模块与所述驱动控制模块的连接点;所述复位控制模块的输入端与所述第二参考信号端相连,控制端与所述复位控制信号端相连,第一输出端与第三节点相连,第二输出端分别与所述驱动控制模块的输出端和对应的有机发光器件的阳极层相连,所述第三节点为所述复位控制模块与所述补偿模块的连接点;所述补偿模块的第一输入端与所述第二节点相连,第二输入端与所述第三节点相连,控制端与所述补偿控制信号端相连,输出端与所述第一节点相连;所述驱动控制模块的输入端与所述第二节点相连,控制端与所述第一节点相连;所述子像素组的阴极层通过对应的导线与所述驱动芯片相连;所述复位控制模块用于在所述复位控制信号端的控制下,将所述第二参考信号端的信号提供给所述第三节点和所述有机发光器件的阳极层;所述数据写入模块用于在所述写入控制信号端的控制下将所述数据信号端的信号提供给所述第一节点;所述补偿模块用于根据所述第二节点和所述第三节点的电位进行充电或放电,并在所述第三节点处于浮接状态时维持所述第二节点与所述第三节点之间的电压差为固定值,以及在所述补偿控制信号端的控制下将所述第三节点的信号提供给所述第一节点;所述发光控制模块用于在所述发光控制信号端的控制下,将所述第一参考信号端的信号提供给所述第二节点;所述驱动控制模块用于在所述发光控制模块和所述补偿模块的共同控制下驱动所述有机发光器件发光;所述驱动芯片用于在一帧时间内,在第一阶段向所述子像素中子像素电路的发光控制信号端输出发光控制信号,向复位控制信号端输出复位控制信号,向写入控制信号端输出写入控制信号,向数据信号端输出数据信号;在第二阶段向复位控制信号端输出复位控制信号,向写入控制信号端输出写入控制信号,向数据信号端输出数据信号;在第三阶段向发光控制信号端输出发光控制信号,向补偿控制信号端输出补偿控制信号;在第一阶段至第三阶段均向第一参考信号端输出第一参考信号,向第二参考信号端输出第二参考信号,通过对应的导线向所述子像素中有机发光器件的阴极层输出第三参考信号;在第四阶段向所述子像素电路的各信号端以及所述阴极层输出的信号为在第三阶段时向各信号端和阴极层输出的信号的基础上叠加相同的触控扫描信号,使所述子像素电路各模块的工作状态与第三阶段时相同,并通过所述对应的导线检测所述阴极层的电容值变化以判断触控位置。
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